kV变压器整定计算原则
10kV、6kV变压器的整定计算
10kV 、6kV 变压器的整定计算对于10kV 、6kV 变压器一般配置电流速断保护、过电流保护、低压侧零序保护、高压侧零序保护、瓦斯保护、油温保护。
4.1电流速断保护(1)按躲过变压器低压母线短路的最大短路电流整定I dz = K k ×I d3其中,K k :可靠系数,取1.3;I d3:变压器低压侧母线三相故障折合到高压侧的有效电流;(2)按躲过空载合闸时励磁涌流计算I dz = K k ×K lc ×I e其中,K k :可靠系数,取1.2~1.4;K lc :历磁涌流倍数,取6~8;I e :变压器额定电流;(3)灵敏度校验:最小方式下变压器高压侧二相故障电流时灵敏度大于2;(4)动作时间整定瞬时动作4.2过电流保护(1)按躲过变压器低压侧可能的最大自启动电流整定I dz = K k ×∑qd I∑qd I =2s %⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛++∑∑e d qd qd e k eU U S K S U X I其中,s X :系统阻抗;%k U :变压器短路电压百分比;e S :变压器容量;e U :变压器低压侧额定电压;e I :变压器额定电流;∑qd K :电动机群起电流倍数,取4~4.5;∑qd S :电动机群起容量;dU :电动机额定电压; (2)动作时间整定与下一级电动机或馈线过电流保护动作时间配合(3)灵敏度校验:低压侧母线发生二相故障时,灵敏度大于1.5。
4.3 零序电流保护(单相接地保护)(1)按照躲过本线路的三相对地电容电流整定3I 0dz =K k ×I d1 I d1=3I C其中,K k :可靠系数,瞬时动作取4~5,延时动作取1.5~2;I C :被保护设备的单相电容电流;(2)灵敏度校验K lm =0dz113IddI I-∑对于电缆线路灵敏度要求大于1.25;对于架空线路灵敏度要求大于1.5。
由于变压器的6kV电缆较短,电容电流比较小;所以在保证本线路接地时有足够的灵敏度的前提下,可以适当提高保护的动作电流值,防止定值偏小引起保护误报警。
变压器保护的整定计算
变压器保护的整定计算变压器保护是保证变压器在正常工作范围内运行的重要技术措施。
其保护功能包括过电流保护、微分保护和过电压保护等。
这些保护功能的整定计算是根据变压器的额定电流、额定电压和变比等参数,通过计算和判断来确定保护装置的整定值。
1.过电流保护计算:过电流保护主要用于保护变压器的绕组和冷却系统。
过电流保护的整定计算主要包括过负荷保护和短路保护两部分。
(1)过负荷保护:过负荷保护计算的整定值通常是根据变压器的额定容量和负荷电流来确定的。
一般来说,过负荷保护的整定值是额定容量的1.2~1.5倍。
(2)短路保护:短路保护的整定值主要由变压器短路电流来决定。
变压器短路电流可以通过计算或测试获得。
短路保护的整定值通常是根据变压器短路电流的大小和保护装置的动作时间来确定的。
保护装置的整定值应使得在变压器出现短路故障时,能够及时切断电路。
2.微分保护计算:微分保护主要用于检测变压器绕组的接线和绝缘状况。
微分保护的整定计算主要有以下几个步骤:(1)计算变压器的额定容量。
(2)确定微分保护的整定倍数,一般常见的整定倍数为0.5~5倍。
(3)计算并检验微分保护的整定电流。
整定电流应能覆盖变压器的额定负荷电流。
3.过电压保护计算:过电压保护主要用于保护变压器绝缘和绝缘油的安全。
过电压保护的整定计算主要有以下几个步骤:(1)计算额定变比,即变压器的额定高压和低压比值。
(2)根据变压器正常工作时的高压和低压电压值,计算过电压保护的整定值。
(3)整定过电压保护的动作时间。
动作时间应能保证在高压或低压过电压发生时,能够及时切断电路。
以上就是变压器保护的整定计算的基本内容。
整定计算的目的是合理地设置保护装置的整定值,使其能够在变压器发生内部或外部故障时及时切断电路,保证设备的安全运行。
在实际工程中,还需要根据具体情况进行调试和调整,以确保变压器保护装置的可靠性和灵敏性。
110kV变压器继电保护的整定计算
110kV变压器继电保护的整定计算摘要:变压器是电力系统中较为重要的一种供电设备,对电力系统的可靠性和稳定性都有着重要的影响,其故障检测和分析具有较为重要的意义。
本文结合实例,介绍了10kV电力变压器继电保护分类及整定计算,以期为电力系统的稳定运转提供相应的参考。
关键词:10kV;电力变压器;继电保护,整定计算0 引言电力系统是国民经济的基础,由其布置的电网分布在全国各地。
电力系统的运行环境较为复杂,且影响电力系统稳定性的因素也很复杂。
在众多因素之中,变压器的稳定性对电力生产有着较为重要的影响。
变压器是电力系统中较为重要的一种供电设备,其对电力系统的可靠性和稳定性都有着重要的影响。
因此,对变压器的故障检测和分析具有较为重要的意义。
1 继电保护基本概念1.1 继电保护的概念在研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况时,需要探讨应对事故的自动化措施。
由于这些措施主要用带有触点或辅助触点的继电器来保护电力系统及其元件,例如线路、发电机、变压器和母线等,使之免遭损害,所以称其为继电保护。
1.2 继电保护的任务当电力系统发生故障或异常工况时,在最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况,以避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响,以便尽快恢复供电。
1.3 继电保护的基本要求继电保护和自动装置的设计应以合理的运行方式和可能的故障类型为依据,并满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性四项基本要求。
(1)可靠性可靠性是指保护应该动作时应动作,不该动作时不动作。
为保证可靠性,宜选用可实现的最简单的保护方式,应采用由可靠的元件和尽可能简单的回路构成的性能良好的装置,并应具备必要的检测、闭锁等措施。
(2)选择性选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时才允许由相邻设备、线路的保护等切除故障。
因此为保证选择性,对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两元件,其灵敏系数及动作时间在一般情况下应相互配合。
变压器综合保护整定原则
变压器综合保护整定原则1 主变主保护:按变压器内部故障能快速切除,对区外故障可靠不误动的原则整定。
瓦斯保护:(1)、轻瓦斯按250CM3整定,保护动作后只发信号。
重瓦斯保护按油流速 1 米/秒整定,跳高低两侧开关。
(2)、压力释放,跳高低两侧开关。
(3)、上层油温85 0C报警.差动保护:(4)、BCH-2 常规型差动保护按躲过最严重外部故障的最大不平衡电流,变压器空投时的最大励磁涌流及电流互感器饱和等因素计算,跳高低两侧开关。
(5)、变压器保护一般配置微机型比率差动保护,且应具有二次谐波制动功能,以防止变压器空投或者故障切除后恢复电压造成变压器励磁涌流过大造成保护误动。
a、一般制动系数为0.15-0.2之间,本局一般取0.15或者更小0.1,减小误动率。
b、差动门槛值整定按躲变压器最大负荷情况下的最大不平衡电流计算,一般整定为(1.25 ~ 5.0A),按厂家建议取1.5A。
c、比率制动系数一般按厂家推荐取0.5。
d、制动电流按厂家推荐一般取1A,突变量启动电流一般为1A,还需考虑装置的具体性能。
差动保护动作跳高低两侧开关。
(6)、微机型差动速断定值按躲过最严重外部故障的最大不平衡电流,变压器空投时的最大励磁涌流及电流互感器饱和等因素计算,一般励磁涌流取6-10Ie (Ie为变压器额定电流,下同),保证本侧故障有灵敏度情况下适当提高定值,整定约为主变后备保护(1)、复合电压闭锁过电流保护。
电流元件一般安装在电源侧,电流定值按主变35kV侧额定电流整定(若受CT 变比限制,且近期负荷电流较小,可按CT 一次额定电流整定);低电压闭锁元件定值一般取躲正常运行时最低运行电压整定,且应校验其动作定值在保护安装处有灵敏度整定,灵敏度要大于测量元件灵敏度,电压取自线电压;负序电压闭锁元件定值按躲正常运行时最大不平衡电压整定对设置有两时限跳闸的后备保护,对单台运行,第一时限跳低压侧,第二时限跳主变高压侧;对两台并列运行变压器,第一时限跳主变低压侧10kV母分,第二时限跳主变高压侧。
110kV线路继电保护整定原则
3~110kV线路继电保护整定计算原则1一般要求1。
1整定计算使用的正常检修方式是在正常运行方式的基础上,考虑N—1的检修方式,一般不考虑在同一厂(站)的母线上同时断开所联接的两个及以上运行设备(线路、变压器等)。
1。
2保护装置之间的整定配合一般按相同动作原理的保护装置之间进行配合,相邻元件各项保护定值在灵敏度和动作时间上一般遵循逐级配合的原则,特殊情况设置解列点。
1.3保护动作整定配合时间级差一般取0。
3秒。
1.4线路重合闸一般均投入三相重合闸,系统联系紧密的线路投非同期重合,发电厂出线联络线路少于4回时电源侧重合闸投检同期合闸、对端投检无压合闸,重合时间一般整定为对端有全线灵敏度段最长时间加两个时间级差。
2.快速保护整定原则2。
1高频启信元件灵敏度按本线路末端故障不小于2。
0整定,高频停信元件灵敏度按本线路末端故障不小于1。
5~2.0整定。
2.2高频保护线路两侧的启信元件定值(一次值)必须相同。
2.3分相电流差动保护的差动电流起动值按躲过被保护线路合闸时的最大充电电流整定,并可靠躲过区外故障时的最大不平衡电流,同时保证线路发生内部故障时有足够灵敏度,灵敏系数大于2,线路两侧一次值动作值必须相同。
2。
4分相电流差动保护的其它起动元件起动值应按保线路发生内部故障时有足够灵敏度,灵敏系数大于2整定,同时还应可靠躲过区外故障时的最大不平衡电流.3后备保护的具体整定原则:以下各整定原则中未对其时间元件进行具体描述,各时间元件的定值整定应根据相应的动作配合值选取。
1 相间距离Ⅰ段:原则1:“按躲本线路末端故障整定”。
所需参数:可靠系数K K =0.8~0.85计算公式:L K DZ Z K Z ≤Ⅰ变量注解:ⅠDZ Z ――定值L Z ――线路正序阻抗原则2:“单回线终端变运行方式时,按伸入终端变压器内整定”。
所需参数:线路可靠系数K K =0。
8~0.85变压器可靠系数KT K ≤ 0.7计算公式:'T KT L K DZ Z K Z K Z +≤Ⅰ变量注解:'T Z ――终端变压器并联等值正序阻抗。
南方电网kVkV系统继电保护整定计算规程
ICS备案号:Q/CSG中国南方电网有限责任公司企业标准 南方电网10kV ~110kV 系统继电保护整定计算规程Setting guide for 10kV ~110kV power system protection equipment of CSG中国南方电网有限责任公司 发 布1范围 (1)2规范性引用文件 (1)3总则 (1)4继电保护运行整定的基本原则 (1)5整定计算的有关要求 (3)6继电保护整定的一般规定 (4)7线路保护 (6)8自动重合闸 (24)9母线保护 (25)10变压器保护 (26)11母联保护 (31)12低电阻接地系统的电流保护 (32)13并联补偿电抗器保护 (33)14并联补偿电容器保护 (34)15站用变压器保护 (35)继电保护的正确可靠动作对保证电网安全稳定有着极其重要的作用,整定计算是决定继电保护能否正确动作的关键环节之一。
为发挥好继电保护保障电网和设备安全的作用,规范和指导南方电网10kV~110kV系统的继电保护整定计算工作,中国南方电网有限责任公司系统运行部组织制定了本标准。
本标准由中国南方电网有限责任公司系统运行部提出。
本标准由中国南方电网有限责任公司系统运行部归口并负责解释。
本标准主要起草人员:王莉、张少凡、杨咏梅、赵曼勇、周红阳、余江、陈朝晖、黄乐、黄佳胤、曾耿晖、王宇恩、孟菊芳、余荣强、罗跃盛、黄健伟、杨旺霞、张薇薇、曹杰、刘顺桂、陈莉莉、宛玉健、邱建、杨令、袁欢、徐凤玲南方电网10kV~110kV系统继电保护整定计算规程1范围本标准规定了南方电网10kV~110kV系统继电保护运行整定的原则、方法和具体要求。
本标准适用于南方电网10kV~110kV系统的线路、母线、降压变压器、并联电容器、并联电抗器、站用变压器和接地变压器的继电保护运行整定。
对于中低压接有并网小电源的变压器及变电站10千伏出线开关以外配电网络保护设备可参照执行。
本标准以微机型继电保护为主要对象,对于非微机型装置可参照执行。
10kV配电系统继电保护的配置与整定值计算
笔者曾做过10多个10kV配电所的继电保护方案、整定计算,为保证选择性、可靠性,从区域站10kV出线、开关站10kV进出线均选用定时限速断、定时限过流。
保护配置及保护时间设定。
一、整定计算原则(1)需符合《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》等相关国家标准。
(2)可靠性、选择性、灵敏性、速动性应严格保障。
二、整定计算用系统运行方式(1)按《城市电力网规划设计导则》:为了取得合理的经济效益,城网各级电压的短路容量应该从网络的设计、电压等级、变压器的容量、阻抗的选择、运行方式等方面进行控制,使各级电压断路器的开断电流以及设备的动热稳定电流得到配合,该导则推荐10kV短路电流宜为Ik≤16kA,为提高供电可靠性、简化保护、限制短路电流,110kV站两台变压器采用分列运行方式,高低压侧分段开关均采用备用电源自动投入。
(2)系统最大运行方式:110kV系统由一条110kV系统阻抗小的电源供电,本计算称方式1。
(3)系统最小运行方式:110kV系统由一条110kV系统阻抗大的电源供电,本计算称方式2。
(4)在无110kV系统阻抗资料的情况时,由于3~35kV系统容量与110kV系统比较相对较小,其各元件阻抗相对较大,则可认为110kV系统网络容量为无限大,对实际计算无多大影响。
(5)本计算:基准容量Sjz=100MVA,10KV基准电压Ujz=10.5kV,10kV基准电流Ijz=5.5kA。
三、10kV系统保护参数只设一套,按最大运行方式计算定值,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。
四、短路电流计算110kV站一台31.5MVA,10kV4km电缆线路(电缆每km按0.073,架空线每km按0.364)=0.073×4=0.29。
10kV开关站1000kVA:(至用户变电所电缆长度只有数十米至数百米,其阻抗小,可忽略不计)。
主变压器整定计算原则详解
1、按最小运行方式下中压侧母线金属性接地短路时有灵敏度整定:
、 为最小运行方式下变压器中压侧母线金属性接地短路时流过保护安装处的零序电流
2、 为灵敏度系数,取
3、 为变压器中压侧电流互感器变比
第一时限按与变压器中压侧母线所有出线接地故障后备保护最长动作时限配合整定:
跳变压器中压侧母联(分段)断路器
4、本保护若设两段时限,则用第一时限退出,第二时限投入
5、阻抗保护不用
6、△t取,下同
低电压继电器动作电压:
低电压继电器的灵敏度系数按下式进行校验:
Ksen=
1、 为变压器高压侧额定电压
2、 为变压器高压侧电压互感器变比
3、 为变压器低压侧母线金属性短路时,保护安装处的最高残压
4、Ksen为灵敏度系数,要求:Ksen不小于
差流越限
按倍最小动作电流取值:
Iyx=
取6s
动作于信号
高
压
侧
后
备
保
护
*复压闭锁方向过流保护
电流继电器的动作电流按躲过变压器的额定电流整定:
电流继电器的灵敏度系数按下式进行校验:
Ksen=
1、 为可靠系数,取
2、 为变压器高压侧额定电流
3、 为返回系数,取
4、 为变压器高压侧电流互感器变比
5、 为最小运行方式下变压器低压侧母线两相金属性短路时流过保护安装处的短路电流
电流继电器取值同复压闭锁方向过流保护:
、取值同高压侧复压闭锁方向过流保护动作时限
、按与变压器高压侧母线所有出线相间故障后备保护的最长动作时限配合整定:
跳变压器高、中、低压三侧断路器并启动高压侧断路器失灵保护
1、不设方向元件
变压器保护整定原则
r
e
过负荷保护整定原则
定时限过负荷保护 其动作判据为:
I max I gfh t t gfh
(4-2)
式中 I gfh :整定的高压侧过负荷动作值(A) t gfh :整定的高压侧过负荷动作时间(s) 正常反时限过负荷保护 I max 1.1I gfh 其动作判据为: 0.14 t t gfh 0.02 I max 1 I gfh 非常反时限过负荷保护 I max 1.1I gfh 其动作判据为: 13.5 t gfh t I max 1 I gfh 超常反时限过负荷保护 I max 1.1I gfh 其动作判据为: 0.14 t t gfh 2 I max 1 I gfh
谢谢
——高压侧接地保护动作时间(s)。
当 I max 1.05I e时 当 I max 1.05I e时
t0
低侧接地保护整定原则
变压器的零序过流保护定值为: IOLdz = Kl * Idzo (7-1)
式中
Kk
——可靠系数,取1.1~1.15;
——变压器低压侧的最大不平衡电流。
I dz 0
灵敏度校验:
Kb
sdzd cdqd
I 0.5I e
式中 I sdzd ——差动速断保护的动作电流; Icdqd ——整定的差动电流起动值; I ——制动电流;
变压器差动保护整定原则
3、二次谐波制动
比率差动利用三相差动电流中的二次谐波作为励磁涌流闭锁判据, 动作方程为: Id 2 Kxb I d (3-1) 式中为A、B、C三相差动电流中的二次谐波,为对应的三相差动 电流,为二次谐波制动系数(0.3~2)。保护采用按相闭锁的方式。
10kv配电系统继电保护常用方案及整定计算_secret
10KV配电系统继电保护常用方案及整定计算摘要:本文论述10KV配电系统继电保护常用方案及整定计算,经多年运行考验,选择性好、动作准确无误,保证了供电可靠性。
关键字:继电保护选择性可靠性笔者曾作过10多个10KV配电所的继电保护方案、整定计算,为保证选择性、可靠性,从区域站10KV出线、开关站10KV进出线均选用定时限速断、定时限过流。
保护配置及保护时间设定。
一、整定计算原则:1.需符合《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92等相关国家标准。
2.可靠性、选择性、灵敏性、速动性应严格保障。
二、整定计算用系统运行方式:1.按《城市电力网规划设计导则》(能源电[1993]228号)第4.7.1条和4.7.2条:为了取得合理的经济效益,城网各级电压的短路容量应该从网络的设计、电压等级、变压器的容量、阻抗的选择、运行方式等方面进行控制,使各级电压断路器的开断电流以及设备的动热稳定电流得到配合,该导则推荐10KV短路电流宜为Ik≤16KA,为提高供电可靠性、简化保护、限制短路电流,110KV站两台变压器采用分列运行方式,高低压侧分段开关均采用备用电源自动投入。
2.系统最大运行方式:110KV系统由一条110KV系统阻抗小的电源供电,本计算称方式1。
3.系统最小运行方式:110KV系统由一条110KV系统阻抗大的电源供电,本计算称方式2。
4.在无110KV系统阻抗资料的情况时,由于3~35KV系统容量与110KV系统比较相对较小,其各元件阻抗相对较大,则可认为110KV系统网络容量为无限大,对实际计算无多大影响。
5.本计算:基准容量Sjz=100MVA,10KV基准电压Ujz=10.5KV,10KV基准电流Ijz=5.5KA。
三、10KV系统保护参数只设一套,按最大运行方式计算定值,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。
35kV及110kV变压器保护整定
35kV及110kV变压器保护1. 计算依据DL/T 1502-2016《厂用电继电保护整定计算导则》DL/T 584-2017《3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程》2. 变压器保护配置1)差动保护2)高压侧后备保护3)中压侧后备保护4)低压侧后备保护5)高压侧接地保护6)高压侧间隙保护,包括间隙零序过流保护、零序过压保护7)非电量保护注1:35kV变压器参考执行。
3. 差动保护变压器装设纵差保护作为内部故障的主保护,主要反映变压器绕组内部、套管和引出线的相间和接地短路故障,以及绕组的匝间短路故障。
1)差动速断定值:按躲过变压器可能产生的最大励磁涌流或外部短路最大不平衡电流整定。
推荐值如下:6300kV A及以下变压器:7~12e I;6300~31500kV A变压器:4.5~7e I;40000~120000kV A 变压器:3~6e I;120000kV A及以上变压器:2~5e I。
2)差动速断保护灵敏度校验原则:按正常运行方式下保护安装处电源侧两相金属性短路进行校验,要求。
3)变压器比率制动差动启动定值:按躲过变压器正常运行时的最大差动不平衡电流整定。
一般取0.3~0.6Ie,建议0.5Ie。
对于特殊变压器,如电炉变等,可适当提高启动电流值,取0.6~0.8Ie。
4)比率制动灵敏度校验原则:按最小运行方式下差动保护动作区内变压器引出线上两相金属性短路校验,要求。
差动保护出口方式:跳开变压器各侧断路器。
4. 高压侧后备过流I段保护对于仅配置差动保护作为主保护的变压器,需增加速断段,包括:所有35kV主变、乙烯110kV主变。
4.1. 过流I段定值整定原则1:按躲过变压器低压侧出口三相短路时流过保护的最大短路电流整定。
式中::可靠系数,建议取1.3;:变压器低压侧出口三相最大短路电流,折算到高压侧的一次电流。
整定原则2:按躲过变压器可能产生的最大励磁涌流整定。
式中:K:涌流倍数,参见差动保护部分涌流推荐值。
20KV变压器保护整定计算书
20KV变压器保护整定计算书引言本文档旨在为20千伏(kV)变压器的保护整定提供计算依据和步骤。
保护整定的准确性对于变压器的安全运行至关重要。
本文档将涵盖以下内容:变压器的保护要求、计算方法和结果,以及整定参数的确定。
保护要求针对20KV变压器的保护,需要考虑以下几个方面:1.过电流保护:在变压器过载或短路情况下,过电流保护必须迅速动作,以防止变压器及其附属设备的损坏。
2.过温保护:变压器温度过高可能导致绝缘材料的破损,因此需要进行过温保护。
3.地故障保护:当变压器发生地故障时,需要迅速切断故障电流,以避免对系统产生更大的影响。
计算方法和结果过电流保护计算1.根据变压器的额定容量和短路电流计算得出变压器的额定短路容量。
2.根据变压器的额定电流和过电流保护系数计算得出过电流保护的整定电流。
过温保护计算1.根据变压器的额定容量和负载电流计算得出变压器的热损耗。
2.根据变压器的温度上升系数和周围环境条件计算得出变压器的最高允许温度。
3.根据变压器的热惯量和温度丝电流系数计算得出过温保护的整定电流。
地故障保护计算1.根据变压器的额定容量和短路电流计算得出变压器的额定短路容量。
2.根据变压器的额定电流和变压器的阻抗值计算得出变压器的阻抗电压。
3.根据变压器的阻抗电压和地故障电流计算得出地故障保护的整定电流。
整定参数的确定整定参数的确定需要考虑变压器的额定容量、环境条件以及系统要求等因素。
根据计算方法和结果来确定整定参数,确保保护装置在各种故障情况下能够准确、迅速地动作。
结论本文档介绍了20KV变压器保护整定的计算方法和步骤。
通过计算过电流保护、过温保护和地故障保护等参数,可以确保变压器在故障情况下能够及时切断电流,保障系统的安全运行。
10kv配电系统继电保护常用方案及整定计算
10KV配电系统继电保护常用方案及整定计算为保证选择性、可靠性,从区域站10KV出线、开关站10KV进出线均选用定时限速断、定时限过流。
保护配置及保护时间设定。
一、整定计算原则:1.需符合《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92等相关国家标准。
2.可靠性、选择性、灵敏性、速动性应严格保障。
二、整定计算用系统运行方式:1.按《城市电力网规划设计导则》(能源电[1993]228号)第4.7.1条和4.7.2条:为了取得合理的经济效益,城网各级电压的短路容量应该从网络的设计、电压等级、变压器的容量、阻抗的选择、运行方式等方面进行控制,使各级电压断路器的开断电流以及设备的动热稳定电流得到配合,该导则推荐10KV短路电流宜为Ik≤16KA,为提高供电可靠性、简化保护、限制短路电流,110KV站两台变压器采用分列运行方式,高低压侧分段开关均采用备用电源自动投入。
2.系统最大运行方式:110KV系统由一条110KV系统阻抗小的电源供电,本计算称方式1。
3.系统最小运行方式:110KV系统由一条110KV系统阻抗大的电源供电,本计算称方式2。
4.在无110KV系统阻抗资料的情况时,由于3~35KV系统容量与110KV系统比较相对较小,其各元件阻抗相对较大,则可认为110KV系统网络容量为无限大,对实际计算无多大影响。
5.本计算:基准容量Sjz=100MVA,10KV基准电压Ujz=10.5KV,10KV基准电流Ijz=5.5KA。
三、10KV系统保护参数只设一套,按最大运行方式计算定值,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。
四、短路电流计算:110KV站一台31.5MVA,,10KV 4Km电缆线路(电缆每Km按0.073,架空线每Km按0.364)=0.073×4=0.2910KV开关站1000KVA:(至用户变电所电缆长度只有数十米至数百米,其阻抗小,可忽略不计)。
10KV车间配电变压器保护整定计算
10KV车间配电变压器保护整定计算10/0.4kv变压器保护整定计算10/0.4kv车间配电变压器的保护。
已知条件:变压器最小过负荷系数为3,正常过负荷系数为1.2。
最小运转方式下变压器扰动两端三相短路时,穿过高压两端的短路(3)电流id2.max。
(2)最小运行方式下变压器高压侧两相短路电流id1.min,低压侧两(2)二者短路时穿过高压两端的短路电流id2.min。
(1)最小运行方式下变压器低压侧母线单相接地短路电流id22.min。
变压器高压侧a、c相电流互感器变比为nl,低压侧零序电流互感器变比为nol。
整定计算:1、电流速割断维护电流速断保护按躲过系统最大运行方式下变压器低压侧三相短路时,流过高压侧的短路电流来整定,保护动作电流idz.j(3)id?kkkjx2.maxnl式中:kk:可靠系数一般取1.3kjx:接线系数,互感器为非全星形接线挑1nl:互感器变比维护一次动作电流idz?idz.jnlkjx电流速断保护的灵敏系数按系统最小运行方式下,保护装置安装处两相短路电流校验(2)idklm?1.min?2idz电流速断保护动作时限取0秒。
2、高压侧过电流保护若考量定时限,过电流维护按逃过可能将发生的最小过负荷电流去整定,维护颤抖动作电流idz.j?kkkjxkghiebkhnl式中:kk:可信系数通常挑1.3kjx:接线系数,互感器为非全星形接线取1kgh:变压器额定电流倍数,取1.5-3倍ieb:变压器额定电流nl:互感器变比kh为返回系数,微机保护过量元件的返回系数可由软件设定,一般为0.9-0.95保护动作一次电流idz?idz.jnlkjx过电流维护的灵敏系数按系统最轻运转方式下,扰动两端两二者短路时穿过高压两端的短路电流展开校验(2)idklm?2.min?1.5idz过电流维护动作时限可行0.5秒(与下级维护动作时限相配合,考量车间变压器通常为末端负荷,故挑0.5秒)。
110kV变压器保护的配置及整定计算
94科技资讯 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION2010 NO.36SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION动力与电气工程变压器的造价昂贵,一旦发生故障遭到损坏,其检修难度大、时间长,要造成很大的经济损失。
该电压等级变压器大部分为终端变,与客户联系紧密,变压器发生故障后突然切除,对客户供电可靠性及质量有较大影响,所以除了要保证变压器安全运行外,还要最大限度地缩小故障影响范围,要求在继电保护的整体配置上尽量做到完善、合理。
1 110kV变压器各保护装置作用及定值整定方法1.1变压器瓦斯保护0.8MVA及以上油浸式变压器均应配备瓦斯保护,对带有载调压的油浸式变压器的调压装置也应配置瓦斯保护,瓦斯保护分轻瓦斯和重瓦斯两种。
轻瓦斯主要反映在运行或者轻微故障时由油分解的气体上升至瓦斯继电器,气压使油面下降,继电器的开口杯随油面落下,轻瓦斯干簧触点接通发出信号。
重瓦斯主要反映变压器严重内部故障(特别是匝间短路等其他变压器保护不能快速动作的故障),故障产生的强烈气体推动油流冲击挡板,挡板上磁铁吸引重瓦斯干簧触点,使触点接通作用于变压器各侧断路器跳闸。
通常根据变压器容量大小来整定轻瓦斯气体容积,110kV变压器轻瓦斯定值为250cm3~350cm3,油面降低到轻瓦斯刻度线时轻瓦斯触点导通,发出轻瓦斯动作信号。
若需调整轻瓦斯定值,可调节开口杯背后的重锤改变开口杯的平衡。
重瓦斯定值一般为1.0~1.55m/s,若重瓦斯不满足要求,可调节指针弹簧改变档板的强度。
1.2变压器差动保护变压器的差动保护是按照循环电流原理构成,即将变压器电流进行相量相加,使正常运行和区外故障时流入保护装置的电流基本为0,而区内故障时流入保护装置的电流大于差动保护的动作电流整定值,保护无时限动作跳主变各侧断路器。
变压器差动保护的保护范围为各侧差动保护用电流互感器所包围的区域。
6.3MVA及以上变压器,2MVA及以上电流速断保护灵敏性不能满足要求的变压器均应配置差动保护。
110kv整定计算计算书
一.参数计算 1.1基准值基准容量:B S =100MV·A 基准电压:B U =115V 基准电流:5023==BBB U S I A 基准电抗:25.1322==BBB S U Z Ω1.2各元件阻抗有名值的计算:发电机等值阻抗 22"""*Z ***cos N NG dN dd N N NU U Z X X X S P ϕ====0.119*110100*0.85=12.24Ω 变电站T 等值阻抗 22%*U 10.5*11544.08100100*31.5k av T N U Z S ===Ω224545%*U 10.5*11534.72100100*40k av T NT U Z S ===Ω 226767%*U 10.5*11569.43100100*20k av T NT U Z S ===Ω 线路的正序阻抗 1*0.4*3614.4l S B S BZ z L ===Ω 1*0.4*2510lAB AB Z z L ===Ω 1*0.4*2710.8lBC BC Z z L ===Ω S 的最大运行方式正序阻抗*22.m a x .m a x115*0.11*14.55100av s s B U Z Z S ===Ω S 的最小运行方式正序阻抗 *22.min.min 115*0.18*23.81100av s s B U Z Z S ===ΩS 的最大运行方式零序阻抗 *220.max0.max 115*0.4*52.9100av s s B U Z Z S ===ΩS 的最小运行方式零序阻抗 *220.min 0.min 115*0.54*71.415100av s s B U Z Z S ===Ω1.3各元件标幺值的计算发电机的G 电抗标幺值:647.11785.0100cos ===ϕN N P S MV A "1000.1190.101117.647B G dN S X X S ==⨯= 0.101132.2513.36G G B X X Z ==⨯= 变压器T 的电抗标幺值:*%10.5*100=0.33100100*31.5K B T N U S X S ==*4545%*S 10.5*1000.263100100*40k B T NT U X S ===*674%*S 10.5*1000.525100100*20k B T NT U X S ===最大运行方式下正序阻抗标幺值:.max .max 14.40.109132.25s s B Z X Z === 最大运行方式下零序阻抗标幺值:0.max 0.max 52.9=0.4132.25s s B Z X Z == 最小运行方式下正序阻抗标幺值:.max .min 23.81=0.18132.25s s B X X Z == 最小运行方式下零序阻抗标幺值:0.max 0.min 71.415=0.54132.25s s B X X Z == 各条线路正序(负序)电抗标幺值:*1221100*L *0.4*36*0.109115B SB SB B S Z z U ===*1221100*L *0.4*25*0.076115B AB AB B S Z z U === *1221100*L *0.4*27*0.082115B BC BC B S Z z U === *0220100*L *1.2*36*0.327115B SB SB B S Z z U ===*0220100*L *1.2*25*0.227115B AB AB B S Z z U === *0220100*L *1.2*27*0.245115B BC BC B S Z z U === 二、短路电流以A 点发生接地短路故障为例,流过各保护安装处的短路电流 1、最大运行方式A 点发生接地故障的正序网图 A 点发生接地故障的负序网图A 点发生接地故障的零序网图①正序电抗1.max .max 1.max 11//()0.245//(0.110.1090.076)0.134G T S SB AB X X X X X ∑*+****=++=++=②负序电抗2.max .max 2.max 22//()0.245//(0.110.1090.076)0.134G T S SB AB X X X X X ∑*+****=++=++=③零序电抗0.max 00.max 00//()0.33//(0.40.3270.227)0.245T S SB AB X X X X X ∑*****=++=++=因为*⋅∑*⋅∑>max 1max 0X X ,故单相接地短路的零序电流)1(0k I 大于两相接地短路的零序电流)1,1(0k I 。
变压器的电流保护及整定计算
变压器的电流保护及整定计算变压器的电流保护通常分为过载保护和短路保护两部分。
过载保护是指当变压器的负载电流超过额定电流时,能及时切断电路,保护变压器不受过载损坏。
短路保护是指当变压器发生短路故障时,能立即切断电路,防止电流过大引发进一步的故障。
过载保护的整定计算通常根据变压器的额定容量和额定电流来进行。
变压器的额定容量通常在变压器的铭牌上标明,单位为千伏安(kVA)。
额定电流是指变压器的额定容量除以变压器的额定电压,单位为安培(A)。
根据变压器的额定容量和额定电流,可以计算出变压器的额定阻抗。
变压器的额定阻抗是指变压器在额定电压和额定电流下产生的阻抗。
额定阻抗通常在变压器的铭牌上标明,单位为百分比(%)。
根据变压器的额定阻抗,可以计算出变压器的额定短路电流。
额定短路电流是指在额定电压下,变压器发生短路故障时的电流大小。
额定短路电流通常在变压器的铭牌上标明,单位为千安(kA)。
根据变压器的额定短路电流和额定电流,可以计算出变压器的过载电流比。
过载电流比是指变压器可以承受的短时间过载电流与额定电流之比。
过载电流比通常在变压器的技术参数中可以找到。
当实际电流超过变压器的过载电流比时,应立即切断电路,以保护变压器不受过载损坏。
为了满足不同负载条件下的过载电流要求,电流保护装置通常具有不同的整定值。
整定值可以根据实际情况进行调整,以满足变压器的过载保护要求。
短路保护的整定计算主要是根据变压器的额定短路电流和短路电流保护装置的特性来确定的。
短路电流保护装置通常具有不同的整定值和动作时间。
整定值的选择应考虑变压器和电网的短路容量以及系统的可靠性要求。
变压器的电流保护及整定计算是保证变压器安全运行的重要环节。
在进行电流保护装置整定时,需要考虑变压器的额定容量、额定电流、额定阻抗、额定短路电流以及负载条件等因素,以确保保护装置的可靠性和灵敏性。
同时,还需要根据实际情况进行调整和优化,以满足变压器的过载和短路保护要求。
110kV线路继电保护整定原则
3~110kV线路继电保护整定计算原则1一般要求1.1整定计算使用的正常检修方式是在正常运行方式的基础上,考虑N-1的检修方式,一般不考虑在同一厂(站)的母线上同时断开所联接的两个及以上运行设备(线路、变压器等)。
1.2保护装置之间的整定配合一般按相同动作原理的保护装置之间进行配合,相邻元件各项保护定值在灵敏度和动作时间上一般遵循逐级配合的原则,特殊情况设置解列点。
1.3保护动作整定配合时间级差一般取0.3秒。
1.4线路重合闸一般均投入三相重合闸,系统联系紧密的线路投非同期重合,发电厂出线联络线路少于4回时电源侧重合闸投检同期合闸、对端投检无压合闸,重合时间一般整定为对端有全线灵敏度段最长时间加两个时间级差。
2.快速保护整定原则2.1高频启信元件灵敏度按本线路末端故障不小于2.0整定,高频停信元件灵敏度按本线路末端故障不小于1.5~2.0整定。
2.2高频保护线路两侧的启信元件定值(一次值)必须相同。
2.3分相电流差动保护的差动电流起动值按躲过被保护线路合闸时的最大充电电流整定,并可靠躲过区外故障时的最大不平衡电流,同时保证线路发生内部故障时有足够灵敏度,灵敏系数大于2,线路两侧一次值动作值必须相同。
2.4分相电流差动保护的其它起动元件起动值应按保线路发生内部故障时有足够灵敏度,灵敏系数大于2整定,同时还应可靠躲过区外故障时的最大不平衡电流。
3后备保护的具体整定原则:以下各整定原则中未对其时间元件进行具体描述,各时间元件的定值整定应根据相应的动作配合值选取。
1 相间距离 Ⅰ段:原则1:“按躲本线路末端故障整定”。
所需参数:可靠系数K K =0.8~0.85 计算公式:L K DZ Z K Z ≤Ⅰ 变量注解:ⅠDZ Z ――定值L Z ――线路正序阻抗原则2:“单回线终端变运行方式时,按伸入终端变压器内整定”。
所需参数:线路可靠系数K K =0.8~0.85 变压器可靠系数KT K ≤ 0.7 计算公式:'T KT L K DZ Z K Z K Z +≤Ⅰ变量注解:'T Z ――终端变压器并联等值正序阻抗。
变压器保护的整定计算原则及注意事项
变压器保护的整定计算原则及注意事项摘要:发电机变压器继电保护整定计算的主要任务是,在工程\设计阶段保护装置选型时,通过整定计算,确定保护装置的技术规范,对现场实际应用的保护装置,通过整定计算确定其运行参数(给出定值),从而使继电保护装置正确的发挥作用,防止事故扩大,维持电力系统的稳定运行。
目前国内对大型发电机变压器保护的整定计算的内容基本是正确的,但也存在一些不足。
本文重点阐述变压器保护的整定计算的依据原则、整定计算的方法以及注意的问题。
关键词:变压器;整定计算;差动保护继电保护装置必须满足可靠性、选择性、速动性、灵敏性的基本要求,正确而合理的整定计算是实现上述要求的关键。
不同厂家、不同型号的保护装置,其保护定值存在差异化,部分定值的整定计算方法、控制字、压板的说明等。
因此文中对常见保护定值进行说明,差异化较大不具有代表性的定值项未作说明。
从规范化的角度对变压器保护定值项目进行定值整定原则的分析,能够确保定值的正确性,防止整定计算过程中因素导致的错误,如整定计算原则性的选择错误等。
一、差动保护1、差动速断定值差动速断保护是纵差保护的一个辅助保护,当变压器内部故障电流很大时,防止由于电流互感器饱和引起纵差保护延迟动作。
差动速断保护的整定值应按躲过变压器可能产生的最大励磁涌流或外部短路最大不平衡电流整定。
2、差动电流启动值:即纵差保护动作值,变压器纵差保护作为变压器绕组故障时的主保护,保护区是构成差动保护的各侧电流互感器之间所包围的部分,用于快速切除故障,定值应大于变压器正常运行时的差动不平衡电流。
要求灵敏系数KLM≥1.5。
IOP.min=(0.3~0.6)Ie(2)式中:Ie为变压器基准侧二次额定电流。
根据实际情况(现场实测不平衡电流)确有必要时,最小动作定值也可大于0.6Ie。
当变压器各侧流入差动保护装置的电流值相差不大时,动作值可取0.4Ie,相差较大时动作值可取0.5Ie。
3、二次谐波制动系数:110kV变压器纵差保护多采用二次谐波进行制动,防止纵差保护因励磁涌流发生误动。
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110kV 变压器整定计算方案差动保护整定原则:1. 差动速断电流:应按躲过变压器初始励磁涌流整定,推荐值如下:6300kVA 及以下变压器: 7-12 Ie6300-31500kVA 变压器: Ie40000-120000 kVA 变压器: 3-6 Ie120000 kVA 及以上变压器: 2-5 Ie2. 差动动作电流:~3. 比率制动系数: 适用于制动电流为∑==m i Ii Ir 121、{}l I h I Ir &&&,m I ,=和复式比例制动(ISA 系列)。
若制动电流{}l I h IIr &&&,m I ,=可选择,制动电流不能只取负荷侧电流(区外短路故障时差动保护可靠性降低)。
若制动电流计算方法有别于常规,制动系数取值需结合实际,并参考厂家建议整定。
4. 二次谐波制动系数: 建议取5. TA 断线闭锁差动保护:建议 TA 断线或短路且差流小于时闭锁差动保护,大于时不闭锁差动保护。
若无上述区域选择,CT 断线建议不闭锁差动保护。
6. 差流越限告警(TA 断线报警):取。
7. 差动保护TA 断线若采用负序电流判据,建议取。
8. 若110kV 站变压器为双变低,且其中一分支暂不接入时,该分支差动保护CT 变比调整系数仍按实际整定,不取装置最小值。
整定方案:1. 不带时限动作于跳主变各侧。
2. 保护动作不闭锁备自投。
(不要)后备保护整定原则:1. 110kV 过电流保护可选择经复压闭锁或不经复压闭锁a 经复压闭锁:按躲负荷电流整定IL=k K × IHe /f K ×Nct k K = zqd K = f K 电磁型取,微机型取b 不经复压闭锁:考虑躲备自投动作后变压器可能的最大负荷电流:IL=k K ×zqd K × IHe /f K ×Nctk K = f K 电磁型取,微机型取校验小方式10kV 母线故障Klm=NctI I H ⨯min .2)(,要求lm K ≥ 注:不经复压闭锁110kV 过电流定值考虑躲备自投动作后变压器可能的最大负荷电流。
若该定值在变压器低压侧故障灵敏系数<时,一般按保证灵敏系数原则整定。
整定方案:a 高压侧为内桥接线的变电站,主变高后备过电流保护一般应考虑设置一段一时限跳各侧,与中低压侧后备保护配合。
(待论证)b 对于高压侧为单母线、单母线分段(含带旁路)及双母线接线,并具有独立的高压侧断路器的主变高后备保护一般应考虑设置一段一时限跳各侧。
跳闸时限应与主变中、低压侧后备保护动作时限配合。
2. 110kV 中性点零序过流保护(两段式)a 零序过流一段:<联络变和终端变>联络变终端红河方案杨整● 保证小方式本侧110kV 母线故障lm K ≥ I01=NctKlm I ⨯min .03 ● 与110kV 出线零序Ⅱ段配合I01=k K ×fz K ×I ′O2×N'ct/Nct k K =校验小方式110kV 母线故障Klm=NctI I ⨯01min .03 ● 若不满足lm K =NctI I ⨯01min .03≥,与110kV 出线零序Ⅲ段配合 校验小方式110kV 母线故障lm K =Nct I I ⨯01min .03 时间:T01= T ′02(3)+△t 切母联 T ′02(3)为线路零序II 段或III段时限T02= T01+△t 切本侧b 零序过流二段:取一次值不大于300A时间:T01= T ′04+△t 切母联T02= T ′04+△t 切本侧(切各侧)T03= T ′04+△t 切各侧 T ′04为线路零序IV 段时限注:若110kV 中性点零序电流保护为一段式,按上述Ⅱ段要求整定。
3. 110kV 中性点间隙过流和零序过电压保护a 变压器中、低压侧有地方电源接入时:中性点间隙过流:一次值100A零序过电压:二次值150V-180V时间:T1= TL+△t 切小电源 TL 为线路保全线段时限T2= T1+△t 切各侧b变压器中性点绝缘等级为44kV 及以下变压器,且中、低压侧没有地方电源接入时: 中性点间隙过流:一次值100A零序过电压:二次值150V-180V时间:应躲过相关110kV 线路后备保护距离Ⅲ段及零序Ⅳ段动作时间,切各侧。
4. 变压器35kV 复合电压闭锁过电流保护整定原则:a 方向元件投退35kV 所有出线无电源接入的110kV 变压器35kV 两段式复合电压闭锁过电流保护,各段均不经方向元件控制。
35kV 出线有电源接入的110kV 变压器35kV 两段式复合电压闭锁过电流保护,各段均经方向元件控制。
b 过流Ⅰ段dz ⅠI :a) 按小方式35kV 母线故障有足够灵敏度整定dz ⅠI =lm K I min.2)(, 式中: min )2(I —小方式下35kV 母线故障两相短路电流lm K —灵敏系数,要求lm K ≥b) 与35kV 馈线速断保护或限时过流保护定值配合(1) '≤ⅠDZ F k dzII K K I .max .** k K —可靠系数,1.1≥k Kmax F K —最大分支系数'Ⅰ.DZ I —35kV 线路电流速断保护定值(2) '≤ⅡDZ F k dzI I K K I .max .** k K —可靠系数,1.1≥k Kmax F K —最大分支系数'ⅡDZ I .—35kV 线路限时过流保护定值。
(3) 时间定值按时间配合整定。
时限上限按生技部原则整定TBL11=TL1+△t ,跳本侧同时闭锁35kV 侧备自投式中:TL1—35kV 馈线速断过流保护时间或限时过流保护时间c) 按躲最大负荷电流dz ⅡI = k K /re K ×m ax .L I式中: kK —可靠系数,k K =~ re K —返回系数 reK =~ m ax .L I —最大负荷电流注:最大负荷电流的计算应考虑:当接有大量异步电动机时,应考虑电动机的自起动电流;中压侧分列运行,负荷侧母线分段断路器上装有备自投时,应考虑备自投投入后增加的负荷电流。
d) 时间定值按时间配合整定。
TBL21=TL3+△t 跳本侧同时闭锁35kV 侧备自投式中:TL3—35kV 馈线过流保护动作时限c 复压元件投入:低电压定值按躲过保护安装处最低运行电压整定70V ,负序电压按躲过电压互感器的不平衡负序电压整定。
d TV 断线时取消复合电压闭锁整定方案:a 两台或多台主变的110kV 变电站主变35kV 侧复合电压闭锁过电流保护应设置两套定值。
第一套定值按正常运行时35kV 侧母线分段运行整定计算。
第二套定值按检修方式运行时35kV 侧母线并列运行整定计算。
b 第一套定值一般应按以下方案整定:35kV 侧复合电压闭锁过电流保护为二段式,第一段作为本侧母线的快速动作段,电流定值按保证本侧母线故障有足够的灵敏度整定,以不大于秒的时限动作跳本侧断路器,与相邻出线II 段配合,;第二段电流定值按躲过变压器最大负荷电流整定,动作时限按与相邻元件配合整定,与相邻出线III 段配合,一时限跳主变本侧断路器,二时限跳主变各侧断路器。
c 第二套定值按以下原则整定:35kV 侧复合电压闭锁过电流保护为二段式,第一段作为本侧母线的快速动作段,电流定值按保证本侧母线故障有足够的灵敏度整定。
一时限以秒的时限动作跳本侧母线分段断路器,二时限以秒的时限跳主变本侧断路器;第二段按躲过变压器最大负荷电流整定,动作时限按与相邻元件配合整定,一时限跳本侧母线分段断路器,二时限跳主变本侧断路器,三时限跳主变各侧断路器。
5. 变压器10kV 复合电压闭锁过电流保护整定原则:a 过流一段IB1:按保小方式10kV 母线故障灵敏度计算时间可设为:TBL11=TM1+△ 闭自投TBL12=TM1+△t 切本侧 TM1为母联过流保护速断段动作时限 低电压及负序电压闭锁退出b过流二段IB2:躲最大负荷电流IL=k K ×zqd K × ILe /f K ×Nct k K = zqd K = f K 电磁型取,微机型取校验小方式10kV 母线故障lm K =NctI I L ⨯min .2)(,要求lm K ≥ 时间可设为:TBL21=TL1+△ 闭自投 TL1为10kV 馈线过流保护速断段动作时限TBL22=TL2+△t 切本侧 TL2为10kV 馈线过流保护过流段动作时限低电压min U =k K U U )(或φφφ⨯9.0 k K =负序电压 (相电压):ZD U .2=×φU 一般可取4-12VTV 断线时取消复合电压闭锁6. 变压器过负荷(各侧均投入)过负荷电流:Ifh=k K ×Ie /(fh K ×Nct) k K = fh K =时间:5S 发信 Ie 为各侧额定电流110kV 过负荷闭锁调压:I=k K ⨯IeH/Nct k K =时间:T= IeH 为变高额定电流7. 其它后备保护启动通风电流定值按变压器额定电流的倍整定,关闭通风电流定值按变压器额定电流的倍整定。
整定方案:a两台或多台主变的110kV变电站主变10kV侧复合电压闭锁过电流保护应设置两套定值。
第一套定值按正常运行时10kV侧母线分段运行整定计算。
第二套定值按检修方式运行时10kV侧母线并列运行整定计算。
b第一套定值一般应按以下方案整定:10kV侧复合电压闭锁过电流保护为二段式,第一段作为本侧母线的快速动作段,电流定值按保证本侧母线故障有足够的灵敏度整定,以不大于秒的时限动作跳本侧断路器;第二段电流定值按躲过变压器最大负荷电流整定,动作时限按与相邻元件配合整定,一时限跳主变本侧断路器,二时限跳主变各侧断路器。
c第二套定值按以下原则整定:10kV侧复合电压闭锁过电流保护为二段式,第一段作为本侧母线的快速动作段,电流定值按保证本侧母线故障有足够的灵敏度整定。
一时限以秒的时限动作跳本侧母线分段断路器,二时限以秒的时限跳主变本侧断路器;第二段按躲过变压器最大负荷电流整定,动作时限按与相邻元件配合整定,一时限跳本侧母线分段断路器,二时限跳主变本侧断路器,三时限跳主变各侧断路器。